2 - Неразрушающие и частично-разрушающие методы дефектоскопии, применяемые для выявления дефектов и определения их параметров при обследовании и осуществлении строительного контроля мостовых сооружений

Задачи исследования

Материал / элемент конструкции мостового сооружения

Методы контроля

Нормативные и методические документы

1

2

3

4

Выявление дефектов материалов и дефектов в конструкциях, выходящих на поверхность, определение параметров дефектов, которые требуют выполнения только прямых линейных измерений. Например: длину трещин, ширину раскрытия трещин, площадь и глубину разрушения бетона, площадь и глубину коррозии и т. п.

Конструкции из любого материала

Визуально-измерительный контроль (контроль органолептический, осуществляемый органами зрения) с применением визуальных оптических приборов и инструментов, или и без них

ГОСТ 8.050-73, ГОСТ 8.051-81, ГОСТ 8.549-86, ОДМ 218.4.

Выявление мест активной коррозии арматуры в конструкциях (в том числе скрытой коррозии без внешних признаков)

Железобетон монолитный, сборный, в т. ч. преднапряженный

Метод потенциалов полуэлемента:

· Метод 1 - измерение потенциала с использованием одного электрода сравнения;

· Метод 2 - измерение потенциала с использованием двух электродов сравнения;

· Метод 3 - измерение потенциала с предварительной поляризацией

ОДМ 218.3.

Измерение удельного электрического сопротивления бетона 4-хточечным методом Веннера

Требуется разработка методики

Продолжение таблицы Б.2

1

2

3

4

Выявление мест обрыва или потери сечения арматуры в конструкциях, например, в результате коррозии

Преднапряженный железобетон

Магнитный метод контроля предварительно напряженной арматуры в бетоне (метод, использующий для получения первичной информации метод эффекта Холла, либо индукционный метод)

Требуется разработка методики

ГОСТ 8.283-78

Выявление мест обрыва проволоки в стальных канатах

Стальные ванты и канаты в конструкциях

Магнитный метод контроля стальных вант и канатов металлоконструкций мостовых сооружений (метод, использующий для получения первичной информации метод эффекта Холла, либо индукционный метод)

Требуется разработка методики

РД [15]

ГОСТ 8.283-78

Выявление поверхностных и подповерхностных дефектов - несплошностей трещин, надрывов и пр., расположенных на глубине до 2 мм от поверхности

Изделия из ферромагнитных материалов. (основной металл, металл околошовной зоны, сварные швы)

Магнитопорошковый метод

ГОСТ *, ГОСТ Р 

Выявление различных дефектов в конструкциях путем измерения местных деформаций и сравнения уровня напряжений от испытательной нагрузки в конкретной точке сооружения с расчетным

Металлические, железобетонные, сталежелезобетонные несущие конструкции

Тензодиагностика

ГОСТ Р 

ГОСТ 

Поиск внутренних и поверхностных дефектов в материале и оценка их размеров

Сварные соединения стальных конструкций

Акустический контроль. Ультразвуковая дефектоскопия

ГОСТ

ГОСТ 

ГОСТ 

Выявление локальных коррозионных ослаблений листовых элементов при одностороннем доступе

Элементы конструкции, из материалов со скоростью распространения ультразвуковых колебаний в них от 1500 до 12000 м/с. Например: понтоны, замкнутые элементы, коробчатые балки, ортотропные плиты и пр.

Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод)

ГОСТ

Стальные листовые элементы конструкции толщиной от 4 до 16 мм, например: понтонов, замкнутые элементы, коробчатые балки, ортотропные плиты и пр.

Магнитный метод контроля стальных листов, использующий для получения первичной информации метод эффекта Холла

Требуется разработка методики

ГОСТ 8.283-78

Поиск различных неисправностей в конструкциях с использованием вибродиагностики

Несущие конструкции мостовых сооружений из любых материалов, металлические, железобетонные, сталежелезобетонные, бетонные, деревянные.

Вибродиагностика, резонансный метод

ОДМ Методические рекомендации по вибродиагностике автодорожных мостов - Введ. [16],

ГОСТ Р

Пассивно-активная вибродиагностика - метод «малых воздействий»

Пассивный метод собственных частот. Метод стоячих волн

Требуется разработка методического документа

Исследование микроструктуры сварного шва и зоны термовлияния при оценке качества сварного соединения

Сталь. Сварные швы

Металлографические исследования с применением визуальных оптических приборов и инструментов (линзы, лупы, микроскопы)

Выявление изменений в структуре металла, вызванных термической обработкой (окислы на границах зерен, пережог металла, частицы неметаллических включений, величина зерен металла)

Сталь. Сварные швы

Микроструктурный анализ с использованием специальных микроскопов с увеличением в 50-2000 раз

Измерение толщины элементов, недоступных или труднодоступных для измерения механическим измерительным инструментом

Элементы и конструкции толщиной до 1 м из материалов со скоростью распространения ультразвуковых колебаний в них от 1500 до 12000 м/с,

Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод)

ГОСТ

Измерение толщины высушенного покрытия

Органические покрытия, нанесенные на окрашиваемую поверхность

Микрометрический метод

ГОСТ Р 

Метод с применением многооборотного индикатора

ГОСТ Р 

Немагнитные покрытия (включая стекловидные и фарфоровые эмалевые покрытия) на магнитных основных металлах

Пондеромоторный метод

ГОСТ Р 

ОДМ 218.4. [3]

Метод магнитной индукции

ГОСТ Р 

ОДМ 218.4. [3]

Определение температуры конструкций

Металлические и железобетонные конструкции при измерениях положения опорных частей, зазоров в деформационных швах, исследованиях напряженно-деформированного состояния пролетных строений сложных систем и пр.

Тепловой контактный метод

ГОСТ 8.050-73

СП 35.13330.2011

Метод собственного излучения с использованием пирометров – приборов для бесконтактного измерения температуры

ГОСТ 8.050-73

СП 35.13330.2011

Примечание: наиболее часто используемые / рекомендуемые методы исследования выделены жирным шрифтом

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

3 - Методы, применяемые для контроля напряженно-деформированного состояния, прочностных и динамических характеристик конструкций мостовых сооружений

Задачи исследования

Материал / элемент конструкции мостового сооружения

Методы исследования

Нормативные и методические документы

1

2

3

4

Определение местных линейных деформаций и перемещений, мониторинг напряженно-деформированного состояния в наиболее нагруженных элементах («критических точках») конструкции

Металл, железобетон / несущие конструкции

Метод «Механической» тензометрии. Применяют датчики сопротивления (тензорезисторы), индукционные, емкостные и струнные датчики.

ГОСТ Р 

ГОСТ Р 

ГОСТ Р 

ГОСТ 

Определение местных напряжений (истинных напряжений, действующих)

Металл, арматура / несущие конструкции

Метод рентгеновской дифрактометрии (тензометрии). Применяют тензометры рентгеновские с малогабаритным излучателем

РД 34.17.425-86

МР 103-83

Метод магнитной памяти металла

ГОСТ ИСО 9

ГОСТ ИСО 9

ГОСТ ИСО 9

Продолжение таблицы Б.3

1

2

3

4

Оценка динамических характеристик и технического состояния объекта

Несущие конструкции мостовых сооружений из любых материалов, металлические, железобетонные, сталежелезобетонные, бетонные, деревянные.

Активные методы собственных частот

ОДМ Методические рекомендации по вибродиагностике автодорожных мостов - Введ.

ГОСТ Р 

Метод «малых воздействий»

ГОСТ Р 

ГОСТ Р 

Метод «стоячих волн»

ГОСТ Р 

Изучение и мониторинг деформационного состояния конструкций в процессе строительства и эксплуатации

Любые наземные конструкции

Наземное лазерное сканирование

ГОСТ 8.207-76

ГОСТ 8 563-96

ГОСТ Р ИСО 

РМГ 22-99 ГСИ

Определение остаточных напряжений

Несущие конструкции мостовых сооружений металлические, железобетонные

Тензометрический метод отверстий

ГОСТ Р 

ГОСТ 

Метод рентгеновской дифрактометрии (тензометрии) Применяют тензометры рентгеновские с малогабаритным излучателем

РД 34.17.425-86

МР 103-83

.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15